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s殘留液體中檢驗出了生命力似的。
這讓林寒感到非常詫異。
雖然相比於視覺的直觀,生命許可權賦予的感知有尚有一些限制,但經過半分鐘左右的時間,他還是大致確認,**檢驗科人員是在用光學顯微鏡觀察lifes。
光學顯微鏡?
如果是掃描隧道電子顯微鏡,林寒還可以理解,但區區光學顯微鏡,能看出什麼東西來?
難道是,生命力在與水交融之後,真有什麼顯著的特徵?
於是在將生命力撤回之後,他很快就趕到雲州,準備自己試一試,看看能不能發現什麼東西。
經過一番仔細的思考,林寒隱隱意識到,近似“負熵”存在的生命力,很可能對物質微觀層面的一些秩序性有所影響。
而以光學顯微鏡的解析度,觀察粒子本身是絕無可能的。
所以301檢驗科人員在光學顯微鏡前觀察的東西,最可能的就是液體懸浮顆粒的布朗運動!
想到這裡,林寒當即伸指一點,便有無數綠色光點憑空閃現,而後再一閃融入培養皿裡的純淨水中,閃爍著璀璨的綠芒。
接著,他又在水中撒入微量可溶性澱粉,使之形成膠體分散系。
林寒幾步上前,將培養皿置於一臺光學顯微鏡鏡頭下方,一番調整,湊近觀察。
顯微鏡中呈現的景象逐漸清晰,白色的澱粉顆粒映入眼前……靜止。
“這!”林寒不由睜大眼睛。
雖然心中隱隱有所預料,但等到真正觀察的時候,他還是不免震驚。
在承載著生命力的純淨水中,布朗運動竟然無法發生!
第413章 政治婚姻
靜止是相對的,運動是絕對的。
雖然宏觀物體可以表現出相對的靜止,但在微觀世界中,粒子本身並非靜止,而是在不斷地進行無規則的運動,也即熱運動。
所謂“溫度”,從微觀上來講,也正是表示粒子熱運動劇烈程度的物理量。構成某物體的粒子熱運動越劇烈,該物體表現出的溫度就越高。
不存在絕對零度的物體,也就是所有的微觀粒子,都在永不停息在做著不規則的熱運動。
熱運動本身很難觀測,但透過觀察布朗運動,人們則可以間接瞭解到熱運動的存在。
而所謂布朗運動,就是微小顆粒如一些花粉、塵埃,在流體中表現出來的無規則運動。
布朗運動的本質是,塵埃顆粒由於體積微小,各方向受到的微觀粒子撞擊無法達到平衡抵消,從而表現出混亂、無規則的運動狀態。
它不是熱運動,但卻可以反映熱運動。
只要是流體,就必然可以引發布朗運動。
而現在的情況卻是,當純淨水被賦予生命力之後,竟然就無法引發布朗運動了!
別說專業的科學家、工程師,任何有些理科知識的人,看到這個都會無比震驚。
林寒看著顯微鏡中靜止無波的澱粉顆粒,也是愣住。
難道熱運動消失了?
不可能,如果熱運動消失,物體就會變成絕對零度。而很顯然,這些純淨水還處於常溫狀態。
熱運動沒消失,布朗運動卻消失。最大的可能無疑就是,純淨水被賦予生命力之後,其熱運動也獲得了某種秩序性,以至於塵埃顆粒不發生布朗運動,或者運動微小到不可觀察。
當然還有其它一些比較玄幻的可能性,但這個猜測無疑是最有可能,以及相對常規的一個。
那麼,新熱運動的秩序會是什麼?
難道是自旋?還是某種更復雜、更規則的運動?又或者乾脆是具有量子的一些特徵?
林寒緩緩撤去一部分生命力
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